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1,电流转速曲线有什么含义

直流电机一般是测功机测试 逐步加载 直至堵转 这个曲线可以显示电机特性软硬程度等

电流转速曲线有什么含义

2,220v的电压在水中的反射面积是多少

220v的电压在水中的反射面积是多少按220V电压,10平方毫米线电流为:2.52mm(16A-20A)42mm(25A-30A)62mm(32A-i40A)102mm(50A)162mm(63A)252mm(80A)352mm(100A)

220v的电压在水中的反射面积是多少

3,什么是电动机电流转速曲线请高手详解谢谢

通俗的讲,电动机在工频以下工作,是恒转矩特性,负载一定,转矩也就一定,对应的电流也就是一定。那么,不同的负载,对应了不同的转矩,便有不同的额定转速。换句话说,在电机运行过程中,负载突然变化,转矩变化了,也就是意味着电流也变化,那么转速也会跟着变化。那么不同的转矩大小和对应的转速的工作点所连成的曲线,就是你说的电流转速曲线。其实准确的讲是电机的机械特性曲线
我不会~~~但还是要微笑~~~:)

什么是电动机电流转速曲线请高手详解谢谢

4,JV 曲线是什么

电流密度与电压 (J-V)特性曲线,常用于对太阳能电池的研究,太阳能电池J-V特性曲线表示电流密度-光电压曲线(J-V)。
我解答,不知道啊可能吧,定是没错有``
有机光伏理论方面,还有很多说不清楚的地方,很多方面都是借助无机电池的理论解释有机光复,暗电流曲线电压在零和voc附近时,i-v曲线的斜率负倒数来判断并联电阻和串联电阻的大小,但是其中包含一些无机光伏中的理想条件近似,因此这个结论并不能完全适用于有机光伏中。

5,硅光电池的电动势与入射光强之间的特性曲线称为开路电压曲线光电

(1)由图(a)可知读出入射光强足够大时,开路电压恒定,大小为600V,即电动势为600mV,此时的短路电流为6A,则r= E I =10 Ω.(2)硅光电池的等效内阻等于开路电压除以短路电流,当入射光强为10mW/cm 2 时,E=400mV,此时短路电流为5mA,则内阻为80Ω,当入射光强为20mW/cm 2 时,E=550mV,此时短路电流为10mA,则内阻为55Ω,入射光强为40mW/cm 2 时,E=575mV,此时短路电流为20mA,则内阻为28.75Ω,…则入射光强从10mW/cm 2 开始逐渐增大的过程中,硅光电池的等效内阻将减小,故选B;(3)变阻器的功率P等于右边的图的U和I的乘积,由图象可知:当电压从0开始增加时,电流刚开始减小的比较慢,到某个值后,随着电压的增大,突然很快的减小到零,则功率P先增大的比较慢,然后突然快速减小到零,所以C答案正确.故选C故答案为:600;10;(1)B;(2)C.

6,电压源与电流源外特性曲线

电压源的外特性呈下降趋势的原因要看电源是什么电源。如果是采用蓄电池作为电源,就如一楼的朋友所说的是因为电源有内阻,随着负载的增大,内阻的压降也增大,因此外特性呈下降趋势。若是发电机(包括直流发电机和交流同步发电机),除了发电机绕组电阻(内阻)的影响外,还有电枢反应的作用。直流发电机或同步发电机带感性负载时都对电机气隙中的磁场存在去磁作用,如果不调节电机的励磁电流对气隙磁场进行补偿,发电机产生的电压就要下降,因此随着负载的增大电压下降的程度更大。但若是交流同步发电机,当其外部带容性负载时,电枢反应的作用可能就有增磁性质,此时外特性就不一定是下降的特性了。 所谓稳压源,通常是采用一定的措施达到在一定的负载范围内使电压稳定的。并不是在任何负载时都能够稳压的,当负载大于稳压源对电压稳定能力时就不能再保持电压稳定了,若负载进一步增加,最终稳压源将烧坏。 恒流源的外特性是指其输出电流随输出功率的变化而变化的特性,与电压源的外特性有所不同。恒流源的功率变化,其两端的电压也要随着变化。恒流源实际也有一个内阻,是与理想恒流源并联的,当电压增加时,同样由于内阻的存在(分流),输出的电流就会减少。因此,恒流源的外特性也呈下降的趋势。不过实际的恒流源是采用一定的装置通过控制实现的。实际装置的控制能力一般都有一定的范围,在这个范围内恒流源的恒流性能较好,可以基本保持恒流。但超出恒流源的恒流范围后,它同样不具有恒流能力了,进一步增加输出的功率,恒流源也将损坏。
如果是理想的电压源(电流源),外特性曲线成水平(竖直)直线,输出的电压(电流)均稳定保持恒值。你说的呈下降趋势是指的存在内阻的电压源(电流源),内阻大小不同自然导致了加在内阻上的电压(电流)的不同,对外的输出自然不同。作出ui图,自然看到是呈下降。稳压源(恒流源)就是理想电压源(电流源),它们的输出电压(电流)不变,但是输出功率会因为负载不同而不同。

7,请问浪涌波形820us与820us1250us组合波有何区别应用上 搜

10/350μS:典型电击穿大地的雷电流曲线,是雷直接袭击电力线和避雷针的电流曲线,一般称为直击雷波形(一般一级防护);8/20μS:典型雷击穿大地引起的电磁脉冲感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线,一般称感应雷波形(一般二级防护);根据理论,10/350与8/20在同等雷击电流作用下,10/350和8/20雷电焦耳能量之比为17.5:1.1.2/50%8/20μS组合波:1.2/50μS为开路电压波形,8/20μS为短路电流波形;对于低阻抗试品:组合波发生器模拟输出8/20μS波形,可作为冲击电流发生器使用;对于高阻抗试品,输出1.2/50μS波形,可作为冲击电压发生器;在低压系统中,为了对电涌保护器进行试验,在相关标准中提出了采用混合波形模拟雷电电磁脉冲,主要基于两个方面考虑:一、某些情况下试品阻抗可能未知,而且试品内部冲击保护元件动作,产生钳位或短路作用,或者绝缘闪络、元件击穿等都会引起试品阻抗在冲击作用下发生变化,很难用单一冲击电压或冲击电流来全面测试其特性;二、对于雷击引起的电磁脉冲,开路电压和短路电流仅是同一现象的两个不同方面,当试品在真实电磁脉冲环境中,设备发生变化,由高阻变为低阻抗时,原来的冲击电压立即转化为冲击电流,亦即冲击电压和冲击电流是一个事物的不同表现方式而已,相互之间会通过设备负载情况而相互转化;由于以上两种情况,在对电涌保护器件进行测试时,认为混合波形能很好的反应低压系统中雷电电磁脉冲的实际情况,当试品的阻抗在试验过程中发生变化时,冲击电压和冲击电流会自动转换,能较好的考核试品的性能。拿走不谢。
先说以下10/350us,其中10(微秒)表示冲击脉冲到达90%电流峰值的时间,而350表示从电流峰值到半峰值的时间,8/20和1.2/50 也是同样的定义。根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5:1(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。测试“防护直接雷击的浪涌保护器”时应采用10/350波形冲击脉冲,而测试“防护间接雷击的浪涌保护器”时应采用8/20波形。如此看来,10/350us和8/20us各有特点,我们在选择防雷器时应该根据需防护的设备而选择对应的防雷器,适合的才是最好的。
这是在雷击测试冲击检测设备显示仪器上面的波形,,深圳天盾防雷,何工。。。再看看别人怎么说的。

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